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Reatores eletrônicos. Conversores de terminação única. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reatores para lâmpadas fluorescentes

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Muitas vezes, para a implementação de reatores eletrônicos operando a partir de fontes de alimentação de baixa tensão, são utilizados conversores boost de terminação única. Dignidade Esses conversores têm baixo custo de implementação. Entre os vários circuitos, o conversor autooscilante de ciclo único, cujo circuito é mostrado na Fig., é extremamente simples. 3.71.

Reatores eletrônicos. Conversores de terminação única
Arroz. 3.71. Esquema de um conversor single-ended

Considere brevemente o princípio do seu trabalho. Transformador T1 - indutor linear; os intervalos de acúmulo de energia nele e a transferência da energia acumulada para a carga são espaçados no tempo. Na Fig. A Figura 3.72 mostra diagramas de temporização explicando a operação do conversor.

Ao conectar a tensão de alimentação Ucova a corrente de base do transistor VT1 começa a passar pelo resistor R1.

O diodo VD1 impede a passagem de corrente pelo circuito do enrolamento de base, e o capacitor C2 que o desvia aumenta a realimentação positiva (POF) na fase de formação das frentes de tensão. O transistor abre ligeiramente, o circuito PIC fecha através do transformador T1, no qual ocorre o processo regenerativo de armazenamento de energia. O transistor VT1 entra em saturação. A tensão de alimentação é aplicada ao enrolamento primário do transformador, e a corrente II (corrente de coletor Iк transistor VT1) aumenta linearmente.

Reatores eletrônicos. Conversores de terminação única
Arroz. 3.72. A forma da corrente nos enrolamentos do transformador:

 II - corrente do enrolamento primário do transformador; EUII - corrente do enrolamento secundário; tн - intervalo de acúmulo de energia no acelerador; tп - intervalo de transferência de energia para a carga

A corrente de base 1B do transistor saturado é determinada pela tensão no enrolamento III e pela resistência do resistor R2. Quando a corrente do coletor Iк atinge o valor

onde h21э - coeficiente de transferência de corrente estática do transistor VT1, o transistor sai do modo de saturação.

Desenvolve-se um processo regenerativo reverso: o transistor fecha e a energia acumulada pelo transformador é transferida para a carga. Após a diminuição da corrente do enrolamento secundário, o estágio de armazenamento de energia começa novamente. Intervalo de tempo tп é máximo quando o conversor é ligado, quando o capacitor C3 está descarregado e a tensão na carga é zero.

O circuito em consideração é um conversor funcional da tensão de alimentação Ucova na fonte de corrente de carga tn.

É importante notar, como os estágios de acumulação de energia e sua transmissão são separados no tempo, a corrente máxima de coletor do transistor independe da corrente de carga, ou seja, o conversor fica totalmente protegido de curtos-circuitos na saída. Porém, quando o conversor é ligado sem carga (modo inativo), o surto de tensão no enrolamento do transformador no momento do fechamento do transistor pode ultrapassar o valor máximo permitido da tensão coletor-emissor e danificar o transistor.

Falta de o conversor mais simples - a dependência da corrente do coletor Iao máximoe, portanto, a tensão de saída do coeficiente de transferência de corrente estática do transistor VT1. Portanto, os parâmetros da fonte de alimentação serão significativamente diferentes ao usar diferentes instâncias de transistores.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Comentários sobre o artigo:

Паша
Alguém pode me dizer qual deve ser a capacidade aproximada de C2, se R1=100k, u=250V DC, R2=1 ohm, você precisa obter cerca de 200 watts no secundário.


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